概 述(釉质名解)覆盖于牙冠,有保护作用,最先受龋病侵蚀.,
特殊性:是人体 最硬的组织;是全身唯一无细胞性,由上皮细胞分泌继而矿化的组织.
一、物理特性:厚度;颜色;硬度;高脆性,但其易折性可被降低
二、化学组成
1. 无机物
羟磷灰石晶体[Ca10(PO4)6(OH)2]生物磷灰石(不纯,含较多HCO3- 和微量元素)
2.有机物:
(1)釉原蛋白
在晶体成核及晶体的生长方向和速度调控上起重要作用。
(2)非釉原蛋白
成釉蛋白、釉丛蛋白等,具有较广泛的促进晶体成核和影响晶体生长形态的作用。
(3)釉基质蛋白酶
基质金属蛋白酶:在成釉细胞的分泌期降解牙釉质蛋白。
丝氨酸蛋白酶:在釉质成熟期分解晶体之间的釉原蛋白等基质蛋白,为晶体进一步生长提供空间。
一、釉 柱 enamel rod
(一)概念
釉质的基本结构,是一种细长的柱状体,起自釉牙本质界,呈放散状贯穿釉质全层。路线不是径直的。
(三)形态
釉柱间隙:釉柱尾部与相邻釉柱头部相交处呈现参差不齐的增宽了的间隙。
釉柱鞘(enamel rod sheath) :釉柱头部清晰的弧形边界
二、与釉柱排列方向相关的结构
(一)绞釉(gnarled enamel)
分布:釉质内2/3弯曲;牙切缘及牙尖处弯曲更明显。
(二)施雷格线 (Schreger line)
落射光观察牙纵磨片:可见宽度不等的明暗相间带.这些明暗带称为施雷格线 .
(三)无 釉 柱 釉 质(rodless enamal)
分布:在近釉牙本质界最先形成的釉质和多数乳牙及恒牙表面约30渭m处,均看不到釉柱结构. 高分辨率电镜下可见晶体平行排列。
原因:内层:可能是成釉细胞在最初分泌釉质时,Tomes突尚未形成.
外层:可能是成釉细胞分泌活动停止及Tomes突退缩所致.
三、釉质中有机物集中之处
1. 釉质牙本质界 enamelo-dentinal junction
外形:呈贝壳状,非直线。由许多圆弧形构成,凸面向着牙本质,凹面向着牙釉质。
作用:增大二者的接触面,加大了釉质在牙本质上的附着。
2. 釉板 enamel lamella
光镜:垂直于牙面的薄层板状结构,可以贯穿整个釉质的厚度。磨片上呈裂隙状。
原因:可能是局部牙釉质成熟的缺陷,钙化不全,水分和釉质基质的残留。
3. 釉丛 emamel tuft
光镜:起自釉牙本质界向牙表面散开,呈草丛状。其高度相当于釉质的1/5~1/4
原因:在Tomes突形成和釉质沉积阶段,一部分矿化较差的釉柱,有机物含量高。
4. 釉梭 enamel spindle
原因:一般认为它是成牙本质细胞胞浆突起的末端膨大突入釉质中形成。
(一)横纹 cross striations
呈规律性分布,间隔2~6um.使釉柱看起来像梯子.
原因:
与成釉细胞每天的周期性形成有关,代表每天形成的速度.
可能反映釉柱中有机物、无机物在含量和密度上的变化;碳酸盐和纳含量呈周期性变化,与横纹吻合;
可能代表晶体紧密堆积间穿插着有机物的聚集;矿化低。
(二) 生长线 incremental line
纵磨片:自釉牙本质界向外,沿着釉质形成的方向,在牙尖部呈环行排列,近牙颈部部渐成斜行线.
原因:
是釉质周期性的生长速率改变所形成的间歇线。约代表5~10天釉质沉积的速度
定义:在乳牙和第一恒磨牙上,常见的一条加重的生长线.
原因:釉质一部分在胎儿期形成,另一部分在婴儿出生后.